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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 342 毫秒
1.
叙述了一种新型高分子湿敏材料及其元件的研制.该材料是以吸水性高分子单体与特定高分子单体聚合成一种导电高分子材料,其电阻值随相对湿度呈双曲形变化.用这种材料制成的感湿膜在高湿下不会起皱脱落,有很好的耐水性.该湿敏电阻与一般湿敏电阻不同:对湿度响应呈正特性;因其阻值变化范围相对较小,便于R/V变换;响应速度快,一致性好;在交、直流电压下均可工作  相似文献   

2.
高分子电解质型湿度敏感元件感湿特性与机理研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
介绍了由亲水性单体和憎水性单体共聚合形成的高分子湿敏材料的感湿特性,并通过红外光谱结合材料的核磁共振表征,对材料的感湿机理进行了探索  相似文献   

3.
以聚苯乙烯磺酸钠(NaPSS)为湿敏材料,制备了高分子电阻型湿敏元件,研究了保护层对湿敏元件响应特性的影响,并对不同保护层材料的保护效果进行了比较。研究表明,外加保护层可改善元件的耐高湿性能,纤维素具有最佳的保护效果。  相似文献   

4.
浙江大学高分子科学与工程学系经过几年攻关,研制成一种适用于产业化的新型高分子电阻型薄膜湿敏元件,使得湿敏元件应用领域得到进一步扩大,性能进一步提高。当今常用的干湿温差湿度计已沿用了100多年。实际上并不能用它直接读出湿度数值,而要通过干湿温度差来间接算出或从表上查出湿度数值。因此使用极为不便,更不利于现代工业过程控制和自动化控制。为此,早在上世纪30年代就开始探寻真正能感湿的材料与湿敏元件,也曾开发出电解质型、半导体陶瓷型和有机高分子聚合物型三大类感湿材料,其中又以新出现的高分子聚合物型感湿材料…  相似文献   

5.
以甲基丙烯酸丁脂(Bu)和甲基丙烯酰羟乙基三甲基氯化铵(Qb)聚合而成的高分子材料为敏感膜制成了石英谐振式湿敏元件。研究了不同材料配比、制备方法对器件的湿敏性能的影响。实验表明,该湿敏器件感湿范围宽、湿滞回差小(RH2%,RH:Relative Humidity)具有良好的选择性和快速的响应恢复特性。  相似文献   

6.
以硅片为衬底制作了纳米钛酸钡膜湿敏元件,用硬脂酸盐法合成纳米钛酸钡材料,丝网印刷法将纳米钛酸钡涂在硅衬底上制成电阻式湿敏元件,测试分析了元件的性能参数。结果表明,元件具有较高的灵敏度,元件阻抗和电容值随测试频率及相对湿度而变化,但基本不随测试电压变化,在1V、100Hz条件下,元件阻抗一相对湿度关系曲线的线性最好,由不同湿度的复阻抗平面特性曲线得到了材料感湿特性等效电路,讨论了材料的感湿机理,低湿时,材料本身颗粒电阻和电容及吸附的少量水共同起作用;高湿时,主要是吸附的水分子电离和极化起作用。  相似文献   

7.
PbCrO4—MgO湿敏电阻研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
对MgO改性的PbCrO4基湿敏电阻进行了研究.X射线衍射分析表明,随着材料中MgO含量的增加,材料由疏水性PbCrO4结构向亲水性Pb2CrO5结构转变,从而使材料的湿度敏感性增强.另一方面,MgO含量的增加使得晶粒变小,增强了微孔的毛细作用,因此使得该系列湿敏电阻在低、中湿范围内感湿灵敏度增大  相似文献   

8.
本文在实验的基础上,通过微观分析手段,研究了羟基磷灰石陶瓷材料的合成、烧结工艺及显微结构.进一步探讨了使用该材料制成的湿敏元件的感湿机理及老化机理.  相似文献   

9.
聚酰亚胺电容式湿敏元件的研制   总被引:2,自引:0,他引:2  
在硅基片上,采用集成电路工艺制作成有上下电极结构的以聚酰亚胺介质薄膜作为感湿膜的电容式湿度敏感元件,上电极有六种不同设计.对所研制的敏感元件进行感湿特性、温度特性、响应特性的测量,并分析讨论了测量结果.  相似文献   

10.
水性温敏聚氨酯是目前高分子智能材料研究的热点之一,并广泛应用于单向导湿纺织品领域中,但目前仍存在亟待发展空间,即随着水性温敏聚氨酯材料的应用愈加广泛,现代社会对其有更多的要求,如环保化和多功能化等.通过查阅近几年相关文献,综合介绍了水性温敏聚氨酯的合成及其用于单向导湿领域的改性研究进展,展望了水性温敏聚氨酯在单向导湿纺织品领域的应用前景及未来研究发展方向.  相似文献   

11.
综述了国内外油井水泥降失水材料的研究应用情况,包括过去和当前应用的降失水材料以及近年来最新研究开发的材料。这些材料包括颗粒材料、水溶性改性天然高分子和水溶性合成高分子材料。无机或有机颗粒材料通常与水溶性天然或合成高分子材料复合应用。水溶性天然高分子有纤维素、淀粉、木质素、褐煤、单宁、瓜尔胶、干酪素等。水溶性合成高分子材料性能优异、种类繁多,已成为研究热点。最后,概括出了提高油井水泥降失水剂性价比的几条有效途径。  相似文献   

12.
计算催化剂、活聚物和死聚体在给定时刻的浓度,可计算HDPE工业生产过程的物料平衡关系,为此建立了反应机理动力学、活聚物和死聚体的链长分布矩模型,模拟结果表明,所得到的聚合物收率和平均性质Mn、Mw、Q均与生产实际相吻合。  相似文献   

13.
高吸水保水材料作为一种新型的高分子功能材料,它具有能吸收自重几百倍至几千倍的水且加压下也不脱水或脱水很少的优异性能,因而在工业、农业、食品、建筑、日用化工等领域发挥着日益重要的作用。笔者基于对国内外相关文献资料的检索,从高吸水保水材料的类型、制备技术、性能三方面对研究现状进行了系统分析,对高吸水保水材料的发展趋势进行了探讨。  相似文献   

14.
卜一丹 《太原科技》2007,(11):14-15
介绍了绿色高分子材料的定义、种类和研究方向,提出了可环境消纳高分子材料成为高分子材料绿色化的主要研究方向和21世纪高分子材料的发展趋势。  相似文献   

15.
周彦霞 《科学技术与工程》2011,11(10):2313-2315,2323
为了简化聚合物配注工艺、降低地面投资、提高聚合物溶液的有效黏度,开展了聚合物不熟化配注工艺的可行性试验研究。试验结果表明,不熟化的聚合物溶液,聚合物分子呈溶涨卷曲状态,能大幅度减少机械降解和生物降解的影响,有效提高聚合物溶液的黏度。不熟化的聚合物溶液,到达注聚井井底时,形成了完全溶解的均匀溶液,能够满足注聚需要。采用聚合物不熟化配注工艺,可以大幅度降低地面基建投资,节省大量的人力和物力。  相似文献   

16.
 讨论了体积拉伸流变支配的偏心转子塑化输运装置的结构原理和技术特点,探讨了该技术在通用材料加工过程自增强和特种材料高效加工上的应用优势。研究结果表明:与传统螺杆塑化输运技术相比,偏心转子体积拉伸流变塑化输运技术在多组分塑料共混增容改性、有机无机杂化功能改性和热塑性塑料纤维增强改性等方面,具有强制增容效果好、混合分散效果优、纤维折损断裂少等显著优势;此外,偏心转子塑化输运装置的体积压缩释放效应强化了极端流变行为材料熔融塑化过程的传质传热效果,大大缩短物料热机械历程,实现极端流变行为材料的高速成型加工。  相似文献   

17.
有机/无机杂化太阳电池的研究述评   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
有机/无机杂化太阳电池综合了半导性聚合物和无机半导体纳米材料的优点,理论效率高,成为人们研究的热点。介绍了有机/无机杂化太阳电池研究背景、结构及工作机理,从半导性聚合物给体材料、无机半导体受体材料及相界面修饰材料的角度对杂化太阳电池的发展进行了讨论,展望了有机/无机杂化太阳电池的未来发展趋势。  相似文献   

18.
吸水性树脂是一种功能高分子材料,它具有很强的吸水性能。它由低分子物质经聚合合成的高聚物或者由高聚物经化学反应所制成。20世纪70年代后期以来,它的开发取得了巨大进展,在工业、农林业、医疗卫生、日常生活等领域得到广泛应用。本文总结高吸水性树脂的发展历史,应用领域、分类,分析目前高吸水性树脂的研究与开发中存在的问题,阐明木质素基吸水性树脂的研究意义。  相似文献   

19.
为探索智能变色伪装材料技术途径,采用光引发聚合物相分离的方法制备了聚合物分散液晶(PDLC)器件,研究了聚合物含量对PDLC器件微观形貌和电光性能的影响,考察了液晶盒厚对PDLC器件电光性能的影响.结果表明,当聚合物含量为40%,液晶盒厚为9.8 μm时,PDLC器件工作电压低、对比度高、性能稳定,对制备柔性变色智能伪...  相似文献   

20.
Based on thinned fiber Bragg grating and polymer material, we propose a novel high-sensitivity pressure sensor and obtained a new contribution to the pressure sensitivity, which is dependent on the derivative of the effective refractive index (RI) of core mode with respect to the surrounding medium RI, as well as on the relationship between the polymer RI and the pressure; moreover, it is inversely proportional to Young’s modulus of the polymer material. For the polymer with Young’s modulus of 1.0 MPa, the total pressure sensitivity 1.54×10-2 MPa-1 can be obtained.  相似文献   

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